Presenter:香港電台公共事務組
嘉賓: 香港理工大學理學院院長、智慧能源研究院副院長、化學科技講座教授黃維揚教授
「我是黃維揚,現任香港理工大學應用生物及化學科技學系講座教授,同時也是理學院的院長。我目前主要從事新型高性能光功能材料的設計、製備及光電應用方面的研究,尤其針對這些材料的發光性質,以及材料穩定性的科研工作,並實現了高性能的多種發光顏色的有機發光二極管。最近我們也實現了利用過渡金屬配合物提升有機太陽能電池的光電轉換效率。」
現時市面上新款的電視機,不少屏幕都用到OLED技術,OLED是有機發光二極管,是一種新型發光器件,OLED技術正在以多種方式改變我們的生活。
「OLED顯示屏能自主發光,提供更高的對比度,我們能看到更清晰、更真實的圖像,同時製備成本更低。OLED屏幕在寬闊的視角下,依然能夠保持原本的顏色和對比度,就算數個人從不同角度觀看螢幕時,他們所看到的圖像效果都是一樣的。OLED在顯示黑色或者暗色時,能源耗電量將進一步降低。OLED的超薄、柔性還可以實現新型「電子報紙」、「 電子書籍」,顛覆和改變傳統報刊和書籍,顯著降低紙的用量,實現可持續發展。OLED還可以與人工智能相結合,實現可穿戴虛擬顯示,改變目前信息顯示模式。發光材料是OLED的核心材料之一,也是我們的研究重點。最近,針對最難研發的深藍光發光材料,我們通過分子設計,得到了高性能具有熱激活延遲螢光特性的新型深藍色發光材料,這種材料具有多重共振效應,它的發光寬闊度非常窄,用這種深藍光材料製備的OLED實現了超過35%的外量子效率,為目前世界最高效率之一。
光電相關的科研的成果,不單可以為我們帶來更理想的觀影體驗,如何提高太陽能發電系統的光電轉換效,亦是這個領域的科學家的研究重點。
傳統單晶矽電池的製備具有製備工藝複雜、高污染等問題。與單晶矽電池相比,有機太陽能電池具備製備工藝簡單、超薄、柔性、環保等優勢。我們發現在金屬配合物可以有效地將活性層中的電子和空穴高效分離,提升有機太陽能電池的光電轉換效率,這工作有助於早日實現「雙碳」目標。最近,我們也實現了基於新型金屬配合物摻雜的有機太陽能電池光電轉化效率超過19%。有機太陽能電池的超薄、高柔性特點可以與可穿戴電子設備集成,利用太陽光實現可穿戴電子設備自主供電。」
科學家期望在未來,通過開發新的有機光電功能材料,協助應對能源危機。
「對於這兩種光電器件來說,未來的研究趨勢我覺得主要包括以下幾點,首先是需要從高性能活性材料的分子設計和器件結構設計兩個方面繼續提高光電轉換效率;另外要提高他們的穩定性及使用壽命,例如我們之前承擔的創新科技署創新及科技基金的項目就是針對高穩定、長壽命的藍光發光材料的研製;另外,有機半導體電子技術還促進了新興應用的發展,例如柔性顯示屏和可彎曲的電子設備。這為未來的技術創新提供了新的可能,隨著可穿戴設備的出現和可折疊智慧手機的普及,需要研究更薄、更靈活的活性材料,以便適應新型顯示和電源需求;最後,未來在實現活性材料的低毒性或無毒性,可有助於降低環境污染和實現可持續發展。總括來說,我們的研究主要試圖通過開發新的有機光電功能材料,實現可持續能源轉換技術,應對能源危機,為解決未來世界的能源問題作一點貢獻。」
Presenter:香港電台公共事務組
嘉賓: 香港科學院院士、香港中文大學醫學院臨床腫瘤學系莫樹錦教授
「我是莫樹錦教授,是香港中文大學醫學院臨床腫瘤學系系主任,我從事肺癌研究,在這方面已經工作了二十多年。 我主要研究肺癌的治療,由標靶治療、免疫治療到新進的cancer vaccine或者cell therapy我們都有興趣研究。另一方面,我們有很多研究與基因量檢測有關,如何找到一個基因的靶點,能夠幫助病人接受更好的治療。」
在二十幾年前的世界,當未有標靶治療的時候,醫生只可以透過化療方式治療肺癌病人。
「2002年,曾有文章在The New England Journal of Medicine指出,檢視化療的成績,發覺病人平均生存時間只有十個月,可想而知在2002年那段時間,對於肺癌病人來說,是一個相當黑暗的時間,但是自從我們知道了EGFR這個突變,尤其在東方人口中相當多,我們進行了一個大型研究,證明了如果有EGFR靶點的時候,我們可以利用標靶藥,如果沒有的時候,化療會比較好,我們稱之為個體化治療的第一步。 走了第一步之後,當然有第二步,接下來十多年,我們找了很多不同的靶點,我們現在有一些新藥可以針對不同的靶點,所以換句話說,一個肺癌病人走進來,我們不再會就這樣建議進行化療,反而我們會先看看他的基因,按他的基因而決定標靶治療。 當然亦有很多病人沒有這個標靶的存在,尤其是吸煙者,有這個標靶的機會率是偏低的。 與此同時,過去十多年,我們亦從免疫治療入手,Anti PD-L1治療會按病人PD-L1的表達,而去選擇治療。現在來說,我們成功地讓免疫治療能夠改變治療的方向,差不多20%到30%的病人有可能長期生存。 」
雖然現時標靶藥物已經有不錯的成效,不過怎樣應對藥物失效的問題,會是有關研究領域的專家持續的關注。
「我們在這方面也有不少研究,當失去效用的時候,我們用甚麼方法處理,這是一個頗大的範疇,在接下來五至十年,應該會有很多新藥應而產生,但是除此以外,亦有好幾個新的平台,所謂治療的平台,是指能夠幫助到癌症的治療的科學新方法。其中一個平台我們稱為Antibody–drug conjugate (ADC) ,就是一個單元抗體,我們附帶了一個化療藥物在那裡,因為化療藥物就這樣進入身體,很可能令許多正常細胞受影響,但是如果有一個單元抗體懂得找癌細胞的時候,將化療直接帶到細胞裡面,可能可以減少它的毒性。 」
未來的研究趨勢還包括,如何應用細胞治療,在更多不同種類的癌症病人身上。
「利用自身的CAR-T细胞, 經過基因改造,帶回病人身體裡,去打自己身體的癌細胞,在血癌、淋巴腫瘤相當成功,因為那個靶點很清晰,但在其他的腫瘤,包括肺癌、肝癌、胰臟癌,還是一個初步的階段,在這一年已經開始有些頭緒,我們能夠有CAR-T去針對這些肺癌、肝癌或者其他的腫瘤,希望接下來十年有更多發展,能夠令CAR-T細胞治療能夠幫到這些病人。我們作為臨床腫瘤科醫生,跟病人走過很多日子,也跟很多研究人員走過很多日子,才能把最好的治療帶給病人。」